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Une nouvelle méthode d'impression 3D permet de fabriquer deux matériaux à partir d'une seule résine

Une nouvelle technique de polymérisation en cuve permet d'imprimer en une seule fois des objets complexes en plusieurs parties, comme cette chaîne. DOI: 10.1021/acscentsci.5c00337

Une nouvelle méthode d’impression 3D permet de fabriquer deux matériaux à partir d’une seule résine

par La rédaction
7 juin 2025
en Impression, Technologie

Les recettes en une seule casserole rendent la préparation des repas rapide et facile. L’impression 3D à partir d’une seule casserole pourrait faire de même pour la fabrication additive. Aujourd’hui, des chercheurs ont démontré qu’une nouvelle résine permet de créer simultanément des objets solides et des supports structurels dissolvables, en fonction du type de lumière auquel la résine est exposée. Cette approche pourrait élargir les applications des objets imprimés en 3D, notamment les échafaudages, les articulations et les charnières de l’ingénierie tissulaire.

« La photopolymérisation en cuve est connue pour sa rapidité et sa haute résolution, mais l’une des parties les plus angoissantes après l’impression est le retrait manuel des supports pour les structures complexes d’emboîtement et de surplomb », indique Maxim Shusteff, l’un des auteurs correspondants de l’étude. « Nous sommes très heureux de pouvoir utiliser une chimie simple pour résoudre ce problème ».

La polymérisation en cuve produit des objets solides en 3D après que des faisceaux de lumière ont éclairé des résines liquides photoréactives. Cette méthode d’impression 3D est généralement rapide et peu coûteuse. Toutefois, les objets complexes créés par polymérisation en cuve nécessitent généralement des supports tels que des échafaudages temporaires, qui sont fixés lorsque l’objet original est plongé dans un deuxième lot de résine. Cette deuxième étape ajoute du temps et des frais au processus en raison de la résine supplémentaire et des efforts supplémentaires nécessaires pour retirer les supports temporaires.

Shusteff, Sijia Huang et leurs collègues ont mis au point une méthode de polymérisation en cuve en un seul pot, en formulant une résine unique qui durcit en matériaux permanents et dissolvables lorsqu’elle est exposée aux UV et à la lumière visible, respectivement. Ils ont également créé une imprimante 3D spéciale qui émet les deux types de lumière, ce qui permet aux chercheurs d’imprimer simultanément un objet et ses supports.

Les chercheurs ont mélangé différents composants, notamment des monomères d’acrylate/méthacrylate et d’époxy, ainsi que des substances photoréactives qui absorbent à la fois la lumière visible et la lumière UV, pour créer leur résine en un seul pot. Lors des premiers essais avec la substance photoréactive, ils ont observé que sous l’effet de la lumière visible, les monomères d’acrylate se solidifiaient et formaient des matériaux de support dissolubles à base d’anhydride. Sous la lumière UV, mais pas sous la lumière visible, les monomères époxydiques durcissaient pour former la partie permanente de l’objet.

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Pour dissoudre le matériau de support, les chercheurs ont ajouté les objets à une solution d’hydroxyde de sodium à température ambiante, et l’objet permanent a été révélé en 15 minutes. Il est important de noter que les échafaudages à base d’anhydride se sont dégradés en composés non toxiques.

Lors de démonstrations ultérieures de la nouvelle approche, l’équipe de Shusteff et Huang a créé des structures de plus en plus complexes : un damier, une croix, des anneaux imbriqués, une balle dans une cage et deux balles dans une hélice.

Article : « Dual-Wavelength Simultaneous Patterning of Degradable Thermoset Supports for One-Pot Embedded 3D Printing » – DOI : 10.1021/acscentsci.5c00337

Source : ACS

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Tags: monomerepolymereresine
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One-pot recipes make preparing meals quick and easy. And one-pot 3D-printing could do the same for additive manufacturing. Now, researchers publishing in ACS Central Science have demonstrated a new resin that simultaneously creates solid objects and dissolvable structural supports, depending on what type of light the resin is exposed to. The approach could increase the applications for 3D-printed objects, including tissue engineering scaffolds, joints and hinges.

“Vat photopolymerization is known for its fast and high-resolution printing, but one of the most nerve-wracking parts after printing is manually removing supports for intricate interlocking and overhang structures,” says Maxim Shusteff, one of the study’s corresponding authors. “We are very excited that we can use simple chemistry to solve this issue.”

Vat polymerization produces solid 3D objects after beams of light shine on photoreactive liquid resins. This 3D-printing method is typically fast and inexpensive. However, intricate items created with vat polymerization usually require supports such as temporary scaffolds, which get attached when the original object is dipped into a second batch of resin. This second step adds time and expense to the process because of the extra resin and extra effort required to remove the temporary supports. Shusteff, Sijia Huang and colleagues have developed a one-pot method of vat polymerization by formulating a single resin that hardens into permanent and dissolvable materials when exposed to UV and visible light, respectively. They also created a special 3D printer that emits both types of light, allowing the researchers to print an object and its supports simultaneously.

The researchers mixed different components, including acrylate/methacrylate and epoxy monomers, as well as photoreactive substances that absorb both visible and UV light, to create their one-pot resin. During initial tests with the photoreactive substance, they observed that under visible light the acrylate monomers solidified and formed dissolvable, anhydride-based support materials. Under UV light, but not visible light, the epoxy monomers hardened into the permanent portion of the object. To dissolve the support material, the researchers added the objects to a sodium hydroxide solution at room temperature, and the permanent object was revealed within 15 minutes. Importantly, the researchers note that the anhydride-based scaffolds degraded into nontoxic compounds.    

In subsequent demonstrations of the new approach, Shusteff and Huang’s team created increasingly complex structures: a checkerboard pattern, a cross, interlocking rings, a ball in a cage, and two balls in a helix.

The authors acknowledge funding from the U.S. Department of Energy, the University of California Laboratory Research Fees In-Residence Graduate Fellowship, and the Lawrence Postdoctoral Fellowship at Lawrence Livermore National Laboratory.

The paper’s abstract will be available on June 4 at 8 a.m. Eastern time here: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscentsci.5c00337   

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Note: ACS does not conduct research but publishes and publicizes peer-reviewed scientific studies.

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Journal

ACS Central Science

DOI

10.1021/acscentsci.5c00337

Article Title

“Dual-Wavelength Simultaneous Patterning of Degradable Thermoset Supports for One-Pot Embedded 3D Printing”

Article Publication Date

4-Jun-2025

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